DE10002084C2 - Gas- und Dampfturbinenanlage - Google Patents

Gas- und Dampfturbinenanlage

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Description

Die Erfindung betrifft eine Gas- und Dampfturbinenanlage mit einem einer Gasturbine rauchgasseitig nachgeschalteten Abhit­ zedampferzeuger, dessen Heizflächen in den Wasser-Dampf- Kreislauf einer Dampfturbine geschaltet sind, und mit einem der Brennkammer der Gasturbine vorgeschalteten Brennstoffsy­ stem, das eine Vergasungseinrichtung für fossilen Brennstoff und eine von der Vergasungseinrichtung abzweigende und in die Brennkammer der Gasturbine mündende Gasleitung aufweist. Die für eine Gasreinigung vorgesehenen Komponenten sind dabei üb­ licherweise in die Gasleitung geschaltet.
Eine derartige Anlage ist beispielsweise aus der GB-A 2 234 984 bekannt. Weiter sind Gas- und Dampfturbinenanlagen mit Kohlevergasungseinrichtung aus den Druckschriften DE 198 32 294 C1, DE 43 01 100 A1 sowie der EP 0 379 108 A1 bekannt. In der DE 198 32 294 C1 ist dabei eine Gas- und Dampfturbinen­ anlage mit einem der Gasturbine rauchgasseitig nachgeschalte­ ten Abhitzedampferzeuger, dessen Heizflächen in den Wasser- Dampf-Kreislauf der Dampfturbine geschaltet sind beschrieben. Zur integrierten Vergasung eines fossilen Brennstoffs ist der Brennkammer der Gasturbine eine Vergasungseinrichtung vorge­ schaltet. Der Vergasungseinrichtung ist Sauerstoff aus einer Luftzerlegungsanlage zuführbar, die ihrerseits eingangsseitig mit einem Teilstrom von in einem der Gasturbine zugeordneten Luftverdichter verdichtete Luft beaufschlagbar ist. In der DE 43 01 100 A1 ist ein Verfahren zum Betrieb eines Kombikraft­ werks mit Kohle- oder Ölvergasung beschrieben, bei dem der für die Vergasung notwendige Sauerstoff mit einer Luftzer­ legungsanlage bereitgestellt wird. Die für die Luftzerle­ gungsanlage benötigte Luft wird in einem separaten Verdichter verdichtet und vor Zufuhr in die Luftzerlegungsanlage in einem Wärmetauscher gekühlt. Es wird nur soviel Rückstick­ stoff in die Gasturbinenbrennkammer über eine entsprechende Gasleitung zugeführt, wie es die Pumpgrenze des Verdichters zulässt. Der restliche Teil des Rückstickstoffs wird nach dem Austritt aus der Luftzerlegungsanlage in einen Expander auf Umgebungsdruck entspannt.
In der EP 0 379 108 A1 wird nach einer Reinigung und Befeuch­ tung des Synthesegases das reine und befeuchtete Brenngas durch eine Reingasleitung geführt, durch einen Wärmetauscher für Brenngas geleitet und dann zur Brennkammer über eine geeignete Gasleitung geleitet.
Aus der Druckschrift US 5,688,296 ist eine weitere entsprech­ ende Gas- und Dampfturbinenanlage mit integrierte Kohlever­ gasung bekannt, die noch zusätzlich in der Gasleitung zur Brennkammer ein Schnellschlussventil aufweist. Die EP 0 615 060 B1 offenbar eine Gas- und Dampfturbinenanlage mit Druck­ verbrennung unter Druckvergasung von Kohle, wobei in der Gasleitung zur Brennkammer einer Gasturbine ein Sperrventil und ein Druckentlastungsventil vorgesehen sind. Ein üblicher­ weise vorgesehenes Schnellschlussventil ist bei der in der EP 0 615 060 B1 beschriebenen Anlage nicht vorgesehen.
Zur Reduktion des Schadstoffausstoßes bei der Verbrennung des vergasten fossilen Brennstoffs oder Synthesegases kann in die Gasleitung ein Sättiger geschaltet sein, in dem das Synthese­ gas beim Betrieb der Anlage mit Wasserdampf beladen wird. Dazu durchströmt das Synthesegas den Sättiger im Gegenstrom zu einem Wasserstrom, der in einem als Sättigerkreislauf be­ zeichneten Wasserkreislauf geführt ist. Für einen besonders hohen Wirkungsgrad ist dabei eine Einkopplung von Wärme aus dem Wasser-Dampf-Kreislauf in den Sättigerkreislauf vorgese­ hen.
Durch den Kontakt mit dem im Sättigerkreislauf geführten auf­ geheizten Wasserstrom im Sättiger wird der vergaste Brenn­ stoff mit Wasserdampf aufgesättigt und erfährt in begrenztem Umfang eine Aufheizung. Aus wärmetechnischen und auch aus be­ trieblichen Gründen kann dabei eine weitere Aufheizung des Brennstoffs mittels eines Wärmetauschers vor dessen Zuführung in die Brennkammer der Gasturbine erforderlich sein.
Um einen besonders sicheren Betrieb der Gas- und Dampfturbi­ nenanlage zu gewährleisten, sollte jederzeit eine Zufuhr des Synthesegases in die Brennkammer der Gasturbine gestoppt wer­ den können. Hierzu ist üblicherweise vor der Brennkammer in die Gasleitung eine Schnellschlussarmatur geschaltet. Die Schnellschlussarmatur sperrt bei Bedarf in besonders kurzer Zeit die Gasleitung, so dass kein Synthesegas in die der Gas­ turbine zugeordnete Brennkammer gelangen kann.
Das Brennstoffsystem umfasst aufgrund der einschlägigen si­ cherheitstechnischen Vorschriften üblicherweise ein Gas­ schloss. Ein Gasschloss umfasst zwei Armaturen, beispiels­ weise Kugelhähne, die für einen Gasdurchfluß zu öffnen oder zu schließen sind. Zwischen diesen beiden Armaturen ist eine Zwischenentlastung oder eine Druckleitung angeschlossen. Die Zwischenentlastung kann an eine Fackel angeschlossen sein, über die überschüssiges Gas abgefackelt werden kann. Alterna­ tiv zu der Zwischenentlastung kann die Druckleitung ange­ schlossen werden, die dafür sorgt, dass kein Gas über die Gasschlossarmaturen einströmen kann. Das Gasschloss trennt also das Brennstoffsystem gasdicht in einen ersten Bereich oder das Vergasungssystem stromauf des Gasschlosses und in einen zweiten Bereich oder das sogenannte Gasturbinen-Brenn­ stoffsystem stromab des Gasschlosses.
Eine Gas- und Dampfturbinenanlage mit Vergasungseinrichtung kann sowohl mit dem Synthesegas, das beispielsweise aus Kohle oder Rückstandsöl erzeugt wird, als auch mit einem Zweit­ brennstoff, wie z. B. Erdgas, betrieben werden. Bei einem Wechsel von Synthesegas auf Zweitbrennstoff oder umgekehrt ist es aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich, den Bereich zwischen dem Gasschloss und der Brennkammer, d. h. das Gasturbinen-Brennstoffsystem, mit einem Inertmedium wie Stickstoff oder Dampf zu spülen. Aufgrund des großen Volumens des zu spülenden Bereichs, der gegebenenfalls auch den Wärme­ tauscher umfasst, ist hierbei sowohl eine Spülung dieses Be­ reichs in Vorwärts- als auch in Rückwärtsrichtung erforderlich, um eine fast vollständige Verdrängung des Synthesegases oder des Zweitbrennstoffs sowie gegebenenfalls von eingedrun­ genem Rauchgas aus dem Gasturbinen-Brennstoffsystem zu errei­ chen. Eine Spülung mit Rein-Stickstoff erweist sich jedoch aufgrund der Größe des zu spülenden Volumens als unwirt­ schaftlich. Eine Spülung mit Dampf setzt wiederum die Bereit­ stellung von Dampf voraus, wodurch der Spülvorgang in der Re­ gel abhängig vom Betrieb des Abhitzedampferzeugers der Dampf­ turbinenanlage ist. Außerdem ist hierbei entweder eine Abküh­ lung des dem Abhitzedampferzeuger entnommenen Dampfs oder ein Schutz der Komponenten vor besonders hohen Temperaturen des Dampfs erforderlich, wodurch die Vorbereitung des Spülvor­ gangs mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Des weiteren sind aufwendige Entwässerungssysteme notwendig und die mit Dampf beaufschlagten Systeme sind gegen Korrosion zu schüt­ zen.
Das Spülkonzept, das eine Vorwärts- und eine Rückwärtsspülung umfasst, führt zu einem komplexen Regelungskonzept bei der Spülung und zu besonders aufwendigen Fahrweisen für den Be­ trieb der Anlage. Ein derartiges Spülkonzept führt außerdem zu relativ langen An- und Abfahrzeiten der Anlage.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Gas- und Dampfturbinenanlage der obengenannten Art anzugeben, bei der bei einem Wechsel des der Brennkammer der Gasturbine zuzufüh­ renden Gases das Brennstoffsystem in besonders einfacher Weise gespült werden kann. Außerdem soll ein Verfahren ange­ geben werden, welches in besonders kurzer Zeit und in beson­ ders einfacher Weise eine Spülung des Brennstoffsystems der Gas- und Dampfturbinenanlage erlaubt.
Die auf die Gas- und Dampfturbinenanlage gerichtete Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass in die Gasleitung ein Gasschloss geschaltet ist, wobei das Gasschloss stromauf der Brennkammer angeordnet ist, und eine Schnellschlussarmatur, ein Druckentlastungs- oder Überdrucksystem und eine Gas­ schlossarmatur umfasst, und wobei eine Spülleitung vorgesehen ist, die an einem Zwischenspeicher angeschlossen ist.
Die Erfindung geht dabei von der Überlegung aus, dass bei ei­ nem Wechsel des der Brennkammer der Gasturbine zuzuführenden Gases eine Verdrängung des Synthesegases oder des Zweitbrenn­ stoffes sowie gegebenenfalls Rauchgas aus dem Brennstoffsys­ tem in besonders zuverlässiger Weise dann gewährleistet ist, wenn das zu spülende Volumen gering ist. Bei einem geringen zu spülenden Volumen erweist sich außerdem eine Spülung in lediglich einer Richtung als ausreichend, wodurch komplexe Regelmechanismen des Spülvorgangs entfallen können. Die Spü­ lung erfolgt dabei nur in Vorwärtsrichtung, d. h. in die Brennkammer der Gasturbine. Der Spülvorgang kann nun alterna­ tiv mit Dampf oder Stickstoff, z. B. Rein-Stickstoff, durchge­ führt werden. Eine Spülung mit Stickstoff ist aufgrund des geringen zu spülenden Volumens wirtschaftlich. Weiter muss dabei der Dampfturbinenanlage kein Dampf für den Spülvorgang entzogen werden, wodurch der Gesamtwirkungsgrad der Gas- und Dampfturbinenanlage besonders hoch ausfällt. Zusätzlich ent­ fällt die Verwendung hochlegierter Stähle, da keine oder nur geringfügige Korrosionserscheinungen auftreten können.
Ein geringes zu spülendes Volumen kann durch eine kompakte Anordnung der Komponenten erreicht werden. Ordnet man das Gasschloss und die Schnellschlussarmatur nebeneinander an, so kann die Schnellschlussarmatur die Funktion einer der im Gas­ schloss vorgesehenen Armaturen übernehmen, wodurch diese Ar­ matur entfallen kann und das zu spülende Volumen des Gastur­ binen-Brennstoffsystems besonders klein ausfällt.
Als Armaturen für das Gasschloss werden üblicherweise Kugel­ hähne oder Kugelventile eingesetzt, die eine hohe Gasdichtig­ keit aufweisen. Die Schnellschlussarmatur ist üblicherweise als eine Schnellschlussklappe ausgeführt. Abhängig von der Baugröße der Armatur ist hierfür aber jede andere schnell schließende Armatur, wie z. B. ein geeignetes Ventil, einsetz­ bar.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist ein gegebenenfalls in die Gasleitung geschalteter Wärmetauscher stromauf des Gasschlosses geschaltet. Auch hierdurch verrin­ gert sich das zu spülende Volumen im Gasturbinen-Brennstoff­ system. Der Wärmetauscher kann beispielsweise primärseitig in die Gasleitung zwischen der Vergasungseinrichtung und einem ebenfalls stromauf des Gasschlosses angeordneten Sättiger ge­ schaltet sein. Der Wärmetauscher überträgt damit Wärme aus dem dem Sättiger zuströmenden Synthesegas in das vom Sättiger abströmende Synthesegas. Ein solcher auch als Synthesegas- Wärmetauscher bezeichneter Wärmetauscher bewirkt somit eine zumindest teilweise wärmeseitige Umführung des Sättigers, so dass durch die Aufheizung des Synthesegases durch das Synthe­ segas die thermodynamischen Verluste des Gesamtprozesses be­ sonders gering gehalten sind. Durch eine derartige Anordnung ist somit ein besonders günstiger Wärmetausch erreichbar, da - unter der Randbedingung konstanter Endtemperatur - eine vergleichsweise große Wärmemenge auf das aus dem Sättiger ab­ strömende Synthesegas übertragen werden kann.
Selbstverständlich sind als Alternativen auch andere Ausge­ staltungen für die Schaltung des Wärmetauschers denkbar, wie z. B. die Beaufschlagung mit heißem Speisewasser oder Dampf zur Vorwärmung des Synthesegases.
Zur Mischung des Synthesegases mit Stickstoff kann eine Mischvorrichtung stromauf des zur Beaufschlagung des Synthe­ segases mit Wasserdampf vorgesehenen Sättigers in die Gaslei­ tung geschaltet sein. Die Zumischung von Stickstoff zu dem Synthesegas erfolgt zur Einhaltung besonders geringer NOx- Grenzwerte bei der Verbrennung des Synthesegases.
Vorteilhafterweise mündet eine Spülleitung unmittelbar strom­ ab der Gasschlossarmatur in die Gasleitung. Auf diese Weise ist eine zuverlässige Spülung des Brennstoffsystems zwischen der Gasschlossarmatur und der Brennkammer gewährleistet. Auf­ grund der kompakten Bauweise des Brennstoffsystems fallen die erforderlichen Spülmengen besonders gering aus, wodurch sich der Betrieb der Anlage besonders wirtschaftlich gestaltet. Der Einsatz von Stickstoff oder einem weiteren Inertmedium zur Spülung des Brennstoffsystems ist im Vergleich zum Spülen mit Dampf besonders vorteilhaft, weil keine Entwässerung des Leitungssystems wie bei einer Spülung mit Dampf erforderlich ist. Außerdem ist Stickstoff oder ein anderes Inertmedium un­ abhängig vom Betrieb des Wasser-Dampf-Systems bereitstellbar. Außerdem weist Stickstoff oder das Inertmedium eine im Ver­ gleich zu aus der Anlage entnommenem Dampf geringe Temperatur auf, wodurch ein Schutz der Komponenten vor unzulässig hohen Dampftemperaturen entfallen kann. Des weiteren besteht keine oder nur eine geringfügige Korrosionsanfälligkeit, so dass kein hochlegierter Stahl eingesetzt werden muss. Prinzipiell kann jedoch auch mit Dampf, falls vorhanden, gespült werden. Bei der Stickstoffspülung oder der Spülung mit einem sons­ tigen Inertmedium außer Dampf ist ein Zwischenspeicher vor­ teilhaft. Durch die Zwischenspeicherung wird eine Spülung auch bei Ausfall des Bereitstellungs-Systems für das Inert­ medium gewährleistet.
Für eine nahezu vollständige Umsetzung des fossilen Brenn­ stoffs bei hohen Temperaturen in der Vergasungseinrichtung ist üblicherweise eine Zufuhr von Sauerstoff aus einer Luft­ zerlegungsanlage vorgesehen. Dabei fällt Stickstoff an. Die­ ser Stickstoff, insbesondere anfallender Rein-Stickstoff, kann nun zur Spülung herangezogen werden. Hierfür ist vor­ teilhafterweise der Zwischenspeicher über eine Zufuhrleitung an die Luftzerlegungsanlage angeschlossen.
In die von der Luftzerlegungsanlage wegführende Zufuhrleitung mündet vorteilhafterweise eine Reserveleitung, die eingangs­ seitig an ein Notbefüllsystem für Stickstoff, insbesondere Rein-Stickstoff, angeschlossen ist. Hierdurch ist auch beim Ausfall der Luftzerlegungsanlage eine Spülung des Brennstoff­ systems mit Stickstoff, insbesondere Rein-Stickstoff, beson­ ders zuverlässig gewährleistet.
Das Spülsystem mit Zwischenspeicher, der gegebenenfalls an eine Luftzerlegungsanlage angeschlossen ist, ist im übrigen auch ohne die oben dargestellte spezifische Ausgestaltung des Gasschlosses in einer Gas- und Dampfturbinenanlage einsetz­ bar.
Bezüglich des Verfahrens zum Spülen des Brennstoffsystems ei­ ner Gas- und Dampfturbinenanlage wird die Aufgabe erfindungs­ gemäß dadurch gelöst, dass das Brennstoffsystem zwischen dem Gasschloss und der Brennkammer in Vorwärtsrichtung, d. h. in Richtung der Brennkammer, gespült wird, wobei zur Spülung Stickstoff einer Luftzerlegungsanlage entnommen wird. Mit lediglich einer Vorwärtsspülung fallen die Zeiten für eine Spülung besonders gering aus, wodurch sich der Wechsel von Synthesegas auf Zweitbrennstoff besonders wirtschaftlich gestaltet.
Der in der Luftzerlegungsanlage erzeugte Stickstoff, insbesondere als Rein-Stickstoff wird, dem Zwischenspeicher über die Zufuhrleitung zugeführt. Aus dem Zwischenspeicher kann der Rein-Stickstoff dann bei Bedarf zur Spülung des Brennstoffsystems in die Gasleitung eingespeist werden.
Vorteilhafterweise wird das Brennstoffsystem zwischen der Brennkammer und dem Gasschloss in Vorwärtsrichtung mit einem inerten Spülmedium, welches zwischen der Gasschlossarmatur und der Regelarmatur zugeführt wird, gespült. Ebenso wie das Gasturbinen-Brennstoffsystem muss das Vergasungssystem zwi­ schen Vergasungseinrichtung und Gasschloss mit einem Inertme­ dium aufgrund der sicherheitstechnischen Vorschriften gespült werden. In der Regel wird hierfür Stickstoff, insbesondere Rein-Stickstoff, oder Dampf auf dem erforderlichen Druckni­ veau als Inertmedium eingesetzt. Das Konzept und die Randbedingungen der Spülprozedur sind abhängig vom eingesetzten Vergasungsverfahren.
Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin zeigen
Fig. 1 eine Gas- und Dampfturbinenanlage, wobei der Gas­ turbine ein Brennstoffsystem mit einer Vergasungs­ einrichtung vorgeschaltet ist, und
Fig. 2 einen Ausschnitt gemäß Fig. 1.
Die Gas- und Dampfturbinenanlage 1 gemäß der Figur umfasst eine Gasturbinenanlage 1a und eine Dampfturbinenanlage 1b. Die Gasturbinenanlage 1a umfasst eine Gasturbine 2 mit ange­ koppeltem Luftverdichter 4 und eine der Gasturbine 2 vorge­ schaltete Brennkammer 6, die an eine Druckluftleitung 8 des Verdichters 4 angeschlossen ist. Die Gasturbine 2 und der Luftverdichter 4 sowie ein Generator 10 sitzen auf einer ge­ meinsamen Welle 12.
Die Dampfturbinenanlage 1b umfasst eine Dampfturbine 20 mit angekoppeltem Generator 22 und in einem Wasser-Dampf-Kreis­ lauf 24 einen der Dampfturbine 20 nachgeschalteten Kondensa­ tor 26 sowie einen Abhitzedampferzeuger 30. Die Dampfturbine 20 besteht aus einer ersten Druckstufe oder einem Hochdruck­ teil 20a und einer zweiten Druckstufe oder einem Mitteldruck­ teil 20b sowie einer dritten Druckstufe oder einem Nieder­ druckteil 20c, die über eine gemeinsame Welle 32 den Genera­ tor 22 antreiben.
Zum Zuführen von in der Gasturbine 2 entspanntem Arbeitsmit­ tel AM oder Rauchgas in den Abhitzedampferzeuger 30 ist eine Abgasleitung 34 an einen Eingang 30a des Abhitzedampferzeu­ gers 30 angeschlossen. Das entspannte Arbeitsmittel AM aus der Gasturbine 2 verlässt den Abhitzedampferzeuger 30 über dessen Ausgang 30b in Richtung auf einen nicht näher darge­ stellten Kamin.
Der Abhitzedampferzeuger 30 umfasst einen Kondensatvorwärmer 40, der eingangsseitig über eine Kondensatleitung 42, in die eine Kondensatpumpeneinheit 44 geschaltet ist, mit Kondensat K aus dem Kondensator 26 bespeisbar ist. Der Kondensatvorwär­ mer 40 ist ausgangsseitig über eine Leitung 45 an einen Spei­ sewasserbehälter 46 angeschlossen. Zur bedarfsweisen Umfüh­ rung des Kondensatvorwärmers 40 kann zudem die Kondensatlei­ tung 42 über eine nicht dargestellte Umführungsleitung direkt mit dem Speisewasserbehälter 46 verbunden sein. Der Speise­ wasserbehälter 46 ist über eine Leitung 47 an eine Hochdruck­ speisepumpe 48 mit Mitteldruckentnahme angeschlossen.
Die Hochdruckspeisepumpe 48 bringt das aus dem Speisewasser­ behälter 46 abströmende Speisewasser S auf ein für eine dem Hochdruckteil 20a der Dampfturbine 20 zugeordnete Hochdruck­ stufe 50 des Wasser-Dampf-Kreislaufs 24 geeignetes Druckni­ veau. Das unter hohem Druck stehende Speisewasser S ist der Hochdruckstufe 50 über einen Speisewasservorwärmer 52 zuführ­ bar, der ausgangsseitig über eine mit einem Ventil 54 ab­ sperrbare Speisewasserleitung 56 an eine Hochdrucktrommel 58 angeschlossen ist. Die Hochdrucktrommel 58 ist mit einem im Abhitzedampferzeuger 30 angeordneten Hochdruckverdampfer 60 zur Bildung eines Wasser-Dampf-Umlaufs 62 verbunden. Zum Ab­ führen von Frischdampf F ist die Hochdrucktrommel 58 an einen im Abhitzedampferzeuger 30 angeordneten Hochdrucküberhitzer 64 angeschlossen, der ausgangsseitig mit dem Dampfeinlass 66 des Hochdruckteils 20a der Dampfturbine 20 verbunden ist.
Der Dampfauslass 68 des Hochdruckteils 20a der Dampfturbine 20 ist über einen Zwischenüberhitzer 70 an den Dampfeinlass 72 des Mitteldruckteils 20b der Dampfturbine 20 angeschlos­ sen. Dessen Dampfauslass 74 ist über eine Überströmleitung 76 mit dem Dampfeinlass 78 des Niederdruckteils 20c der Dampf­ turbine 20 verbunden. Der Dampfauslass 80 des Niederdruckteils 20c der Dampfturbine 20 ist über eine Dampfleitung 82 an den Kondensator 26 angeschlossen, so dass ein geschlosse­ ner Wasser-Dampf-Kreislauf 24 entsteht.
Von der Hochdruckspeisepumpe 48 zweigt zudem an einer Entnah­ mestelle, an der das Kondensat K einen mittleren Druck er­ reicht hat, eine Zweigleitung 84 ab. Diese ist über einen weiteren Speisewasservorwärmer 86 oder Mitteldruck-Economizer mit einer dem Mitteldruckteil 20b der Dampfturbine 20 zuge­ ordneten Mitteldruckstufe 90 des Wasser-Dampf-Kreislaufs ver­ bunden. Der zweite Speisewasservorwärmer 86 ist dazu aus­ gangsseitig über eine mit einem Ventil 92 absperrbare Speise­ wasserleitung 94 an eine Mitteldrucktrommel 96 der Mittel­ druckstufe 90 angeschlossen. Die Mitteldrucktrommel 96 ist mit einer im Abhitzedampferzeuger 30 angeordneten, als Mit­ teldruckverdampfer ausgebildeten Heizfläche 98 zur Bildung eines Wasser-Dampf-Umlaufs 100 verbunden. Zum Abführen von Mitteldruck-Frischdampf F' ist die Mitteldrucktrommel 96 über eine Dampfleitung 102 an den Zwischenüberhitzer 70 und somit an den Dampfeinlass 72 des Mitteldruckteils 20b der Dampftur­ bine 20 angeschlossen.
Von der Leitung 47 zweigt eine weitere, mit einer Nieder­ druckspeisepumpe 107 versehene und mit einem Ventil 108 ab­ sperrbare Leitung 110 ab, die an eine dem Niederdruckteil 20c der Dampfturbine 20 zugeordnete Niederdruckstufe 120 des Was­ ser-Dampf-Kreislaufs 24 angeschlossen ist. Die Niederdruck­ stufe 120 umfasst eine Niederdrucktrommel 122, die mit einer im Abhitzedampferzeuger 30 angeordneten, als Niederdruckver­ dampfer ausgebildeten Heizfläche 124 zur Bildung eines Was­ ser-Dampf-Umlaufs 126 verbunden ist. Zum Abführen von Nieder­ druck-Frischdampf F" ist die Niederdrucktrommel 122 über eine Dampfleitung 127, in die ein Niederdrucküberhitzer 128 geschaltet ist, an die Überströmleitung 76 angeschlossen. Der Wasser-Dampf-Kreislauf 24 der Gas- und Dampfturbinenanlage 1 umfasst im Ausführungsbeispiel somit drei Druckstufen 50, 90, 120. Alternativ können aber auch weniger, insbesondere zwei, Druckstufen vorgesehen sein.
Die Gasturbinenanlage 1a ist für den Betrieb mit einem verga­ sten Rohgas oder Synthesegas SG, das durch die Vergasung ei­ nes fossilen Brennstoffs B erzeugt wird, ausgelegt. Als Syn­ thesegas kann beispielsweise vergaste Kohle oder vergastes Öl vorgesehen sein. Hierzu umfasst die Gasturbinenanlage 1a ein Brennstoffsystem 129, über das der Brennkammer 6 der Gastur­ bine 4 Synthesegas zuführbar ist. Das Brennstoffsystem 129 umfasst eine Gasleitung 130, die eine Vergasungseinrichtung 132 mit der Brennkammer 6 der Gasturbine verbindet. Der Ver­ gasungseinrichtung 132 ist über ein Eintragssystem 134 Kohle, Erdgas oder Öl als fossiler Brennstoff B zuführbar. Weiterhin umfasst das Vergasungssystem 129 Komponenten, die zwischen der Vergasungseinrichtung 132 und der Brennkammer 6 der Gas­ turbine 2 in die Gasleitung 130 geschaltet sind.
Zur Bereitstellung des für die Vergasung des fossilen Brenn­ stoffs B benötigten Sauerstoffs O2 ist der Vergasungseinrich­ tung 132 über eine Sauerstoffleitung 136 eine dem Vergasungs­ system 129 zugehörige Luftzerlegungsanlage 138 vorgeschaltet. Die Luftzerlegungsanlage 138 ist eingangsseitig mit einem Luftstrom L beaufschlagbar, der sich aus einem ersten Teil­ strom T1 und einem zweiten Teilstrom T2 zusammensetzt. Der erste Teilstrom T1 ist der im Luftverdichter 4 verdichteten Luft entnehmbar. Dazu ist die Luftzerlegungsanlage 138 ein­ gangsseitig an eine Entnahmeluftleitung 140 angeschlossen, die an einer Zweigstelle 142 von der Druckluftleitung 8 ab­ zweigt. In die Entnahmeluftleitung 140 mündet zudem eine wei­ tere Luftleitung 143, in die ein zusätzlicher Luftverdichter 144 geschaltet ist und über die der zweite Teilstrom T2 der Luftzerlegungsanlage 138 zuführbar ist. Im Ausführungsbei­ spiel setzt sich somit der der Luftzerlegungsanlage 138 zu­ strömende gesamte Luftstrom L zusammen aus dem von der Druck­ luftleitung 8 abgezweigten Teilstrom T1 und aus dem vom zu­ sätzlichen Luftverdichter 144 geförderten Luftstrom T2. Ein derartiges Schaltungskonzept wird auch als teilintegriertes Anlagenkonzept bezeichnet. In einer alternativen Ausgestal­ tung, dem sogenannten vollintegrierten Anlagenkonzept, kann die weitere Luftleitung 143 mitsamt dem zusätzlichen Luftver­ dichter 144 entfallen, so dass die Bespeisung der Luftzerle­ gungsanlage 138 mit Luft vollständig über den der Druckluft­ leitung 8 entnommenen Teilstrom T1 erfolgt.
Der in der Luftzerlegungsanlage 138 bei der Zerlegung des Luftstroms L zusätzlich zum Sauerstoff O2 gewonnene Stick­ stoff N2 wird über eine an die Luftzerlegungsanlage 138 ange­ schlossene Stickstoffleitung 145 einer Mischvorrichtung 146 zugeführt und dort dem Synthesegas SG zugemischt. Die Misch­ vorrichtung 146 ist dabei für eine besonders gleichförmige und strähnenfreie Vermischung des Stickstoffs N2 mit dem Syn­ thesegas SG ausgebildet.
Das von der Vergasungseinrichtung 132 abströmende Synthesegas SG gelangt über die Gasleitung 130 zunächst in einen Synthe­ segas-Abhitzedampferzeuger 147, in dem durch Wärmetausch mit einem Strömungsmedium eine Abkühlung des Synthesegases SG er­ folgt. Bei diesem Wärmetausch erzeugter Hochdruckdampf wird in nicht näher dargestellter Weise der Hochdruckstufe 50 des Wasser-Dampf-Kreislaufs 24 zugeführt.
In Strömungsrichtung des Synthesegases SG gesehen hinter dem Synthesegas-Abhitzedampferzeuger 147 und vor einer Mischvor­ richtung 146 sind in die Gasleitung 130 eine Entstaubungsein­ richtung 148 für das Synthesegas SG sowie eine Entschwefe­ lungsanlage 149 geschaltet. In alternativer Ausgestaltung kann anstelle der Entstaubungseinrichtung 148, insbesondere bei Vergasung von Öl als Brennstoff, auch eine Rußwäschevor­ richtung vorgesehen sein.
Für einen besonders geringen Schadstoffausstoß bei der Ver­ brennung des vergasten Brennstoffs in der Brennkammer 6 ist eine Beladung des vergasten Brennstoffs mit Wasserdampf vor Eintritt in die Brennkammer 6 vorgesehen. Diese kann in wär­ metechnisch besonders vorteilhafter Weise in einem Sättiger­ system erfolgen. Dazu ist in die Gasleitung 130 ein Sättiger 150 geschaltet, in dem der vergaste Brennstoff im Gegenstrom zu aufgeheiztem Sättigerwasser geführt ist. Das Sättigerwas­ ser zirkuliert dabei in einem an den Sättiger 150 angeschlos­ senen Sättigerkreislauf 152, in den eine Umwälzpumpe 154 so­ wie zur Vorheizung des Sättigerwassers ein Wärmetauscher 156 geschaltet sind. Der Wärmetauscher 156 ist dabei primärseitig mit vorgewärmtem Speisewasser aus der Mitteldruckstufe 90 des Wasser-Dampf-Kreislaufs 24 beaufschlagt. Zum Ausgleich der bei der Sättigung des vergasten Brennstoffs auftretenden Ver­ luste an Sättigerwasser ist an den Sättigerkreislauf 152 eine Einspeiseleitung 158 angeschlossen.
In Strömungsrichtung des Synthesegases SG gesehen hinter dem Sättiger 150 ist in die Gasleitung 130 sekundärseitig ein als Synthesegas-Mischgas-Wärmetauscher wirkender Wärmetauscher 159 geschaltet. Der Wärmetauscher 159 ist dabei primärseitig an einer Stelle vor der Entstaubungsanlage 148 ebenfalls in die Gasleitung 130 geschaltet, so dass das der Entstaubungs­ anlage 148 zuströmende Synthesegas SG einen Teil seiner Wärme auf das aus dem Sättiger 150 abströmende Synthesegas SG über­ trägt. Die Führung des Synthesegases SG über den Wärmetau­ scher 159 vor Eintritt in die Entschwefelungsanlage 149 kann dabei auch bei einem hinsichtlich der anderen Komponenten ab­ geänderten Schaltungskonzept vorgesehen sein. Insbesondere bei Einschaltung einer Rußwäscheeinrichtung kann der Wärme­ tauscher bevorzugt synthesegasseitig stromab der Rußwäsche­ einrichtung angeordnet sein.
Zwischen den Sättiger 150 und den Wärmetauscher 159 ist in die Gasleitung 130 sekundärseitig ein weiterer Wärmetauscher 160 geschaltet, der primärseitig speisewasserbeheizt oder auch dampfbeheizt sein kann. Durch den als Synthesegas-Rein­ gas-Wärmetauscher ausgebildeten Wärmetauscher 159 und den Wärmetauscher 160 ist dabei eine besonders zuverlässige Vorwärmung des der Brennkammer 6 der Gasturbine 2 zuströmenden Synthesegases SG auch bei verschiedenen Betriebszuständen der Gas- und Dampfturbinenanlage 1 gewährleistet.
Zur Kühlung des der Luftzerlegungsanlage 138 zuzuführenden, auch als Entnahmeluft bezeichneten Teilstroms T1 verdichteter Luft ist in die Entnahmeluftleitung 140 primärseitig ein Wär­ metauscher 162 geschaltet, der sekundärseitig als Mittel­ druckverdampfer für ein Strömungsmedium S' ausgebildet ist. Der Wärmetauscher 162 ist zur Bildung eines Verdampferumlaufs 163 mit einer als Mitteldrucktrommel ausgebildeten Wasser- Dampf-Trommel 164 verbunden. Die Wasser-Dampf-Trommel 164 ist über Leitungen 166, 168 mit der dem Wasser-Dampf-Umlauf 100 zugeordneten Mitteldrucktrommel 96 verbunden. Alternativ kann der Wärmetauscher 162 sekundärseitig aber auch direkt an die Mitteldrucktrommel 96 angeschlossen sein. Im Ausführungsbei­ spiel ist die Wasser-Dampf-Trommel 164 also mittelbar an die als Mitteldruckverdampfer ausgebildete Heizfläche 98 ange­ schlossen. Zur Nachspeisung von verdampftem Strömungsmedium S' ist an die Wasser-Dampf-Trommel 164 zudem eine Speisewas­ serleitung 170 angeschlossen.
In Strömungsrichtung des Teilstroms T1 verdichteter Luft ge­ sehen nach dem Wärmetauscher 162 ist in die Entnahmeluftlei­ tung 140 ein weiterer Wärmetauscher 172 geschaltet, der se­ kundärseitig als Niederdruckverdampfer für ein Strömungsme­ dium S" ausgebildet ist. Der Wärmetauscher 172 ist dabei zur Bildung eines Verdampferumlaufs 174 an eine als Niederdruck­ trommel ausgebildete Wasser-Dampf-Trommel 176 angeschlossen. Im Ausführungsbeispiel ist die Wasser-Dampf-Trommel 176 über Leitungen 178, 180 an die dem Wasser-Dampf-Umlauf 126 zuge­ ordnete Niederdrucktrommel 122 angeschlossen und somit mit­ telbar mit der als Niederdruckverdampfer ausgebildeten Heiz­ fläche 124 verbunden. Alternativ kann die Wasser-Dampf-Trom­ mel 176 aber auch in anderer geeigneter Weise geschaltet sein, wobei der Wasser-Dampf-Trommel 176 entnommener Dampf einem Nebenverbraucher als Prozessdampf und/oder als Heizdampf zuführbar ist. In weiterer alternativer Ausgestaltung kann der Wärmetauscher 172 sekundärseitig auch direkt an die Niederdrucktrommel 122 angeschlossen sein. Die Wasser-Dampf- Trommel 176 ist zudem an eine Speisewasserleitung 182 ange­ schlossen.
Die Verdampferumläufe 163, 174 können jeweils als Zwangumlauf ausgebildet sein, wobei der Umlauf des Strömungsmedium S' bzw. S" durch eine Umwälzpumpe gewährleistet ist, und wobei das Strömungsmedium S', S" im als Verdampfer ausgebildeten Wärmetauscher 162 bzw. 172 mindestens teilweise verdampft. Im Ausführungsbeispiel sind jedoch sowohl der Verdampferumlauf 163 als auch der Verdampferumlauf 174 jeweils als Naturumlauf ausgebildet, wobei der Umlauf des Strömungsmediums S' bzw. S" durch die sich beim Verdampfungsprozess einstellenden Druckdifferenzen und/oder durch die geodätische Anordnung des jeweiligen Wärmetauschers 162 bzw. 172 und der jeweiligen Wasser-Dampf-Trommel 164 bzw. 176 gewährleistet ist. Bei die­ ser Ausgestaltung ist in den Verdampferumlauf 163 bzw. in den Verdampferumlauf 174 jeweils lediglich eine (nicht darge­ stellte) vergleichsweise gering dimensionierte Umwälzpumpe zum Anfahren des Systems geschaltet.
Zur Wärmeeinkopplung in den Sättigerkreislauf 152 ist zusätz­ lich zum Wärmetauscher 156, der mit aufgeheiztem, nach dem Speisewasservorwärmer 86 abgezweigtem Speisewasser beauf­ schlagbar ist, ein Sättigerwasser-Wärmetauscher 184 vorgese­ hen, der primärseitig mit Speisewasser S aus dem Speisewas­ serbehälter 46 beaufschlagbar ist. Dazu ist der Sättigerwas­ ser-Wärmetauscher 184 primärseitig eingangsseitig über eine Leitung 186 an die Zweigleitung 84 und ausgangsseitig über eine Leitung 188 an den Speisewasserbehälter 46 angeschlos­ sen. Zur Wiederaufheizung des aus dem Sättigerwasser-Wärme­ tauscher 184 abströmenden gekühlten Speisewassers S ist in die Leitung 188 ein zusätzlicher Wärmetauscher 190 geschal­ tet, der primärseitig dem Wärmetauscher 172 in der Entnahme­ luftleitung 140 nachgeschaltet ist. Durch eine derartige Anordnung ist eine besonders hohe Wärmerückgewinnung aus der Entnahmeluft und somit ein besonders hoher Wirkungsgrad der Gas- und Dampfturbinenanlage 1 erreichbar.
In Strömungsrichtung des Teilstroms T1 gesehen zwischen dem Wärmetauscher 172 und dem Wärmetauscher 190 zweigt von der Entnahmeluftleitung 140 eine Kühlluftleitung 192 ab, über die der Gasturbine 2 eine Teilmenge T' des gekühlten Teilstroms T als Kühlluft zur Schaufelkühlung zuführbar ist.
Beim Abfahren des Brennstoffsystems 129 ist eine Spülung er­ forderlich. Dies erfolgt in der Weise, dass in einem oder mehreren Schritten ein erster und ein zweiter Bereich des Brennstoff-Vergasungssystems 129 separat mit Stickstoff ge­ spült werden. Das Vergasungssystem oder der erste Bereich und das Gasturbinen-Brennstoffsystem - oder der zweite Bereich sind dabei durch ein Gasschloss 200 im Bereich 236 voneinan­ der getrennt. Das Vergasungssystem umfasst dabei die Verga­ sungseinrichtung 132 bis zum Gasschloss 200 und das Gasturbi­ nen-Brennstoffsystem umfasst das Gasschloss 200 und die nach­ geschalteten Komponenten bis zur Brennkammer 6 der Gasturbine 2.
Das Gasschloss 200 ist im Detail in Fig. 2 (einer vergrößer­ ten Abbildung des Bereichs 236) dargestellt und in der Gas­ leitung 130 angeordnet, die in Fig. 1A zu sehen ist. Das Gasschloss 200 ist nach dem Wärmetauscher 159 in der Gaslei­ tung 130 angeordnet. Das Gasschloss umfasst eine in der Gas­ leitung 130 angeordnete Schnellschlussarmatur 202, der unmit­ telbar eine als Kugelhahn ausgeführte Gasschlossarmatur 204 nachgeschaltet ist. Über die Abgasleitung 207 stromauf der Gasschlossarmatur 202 wird Restgas beim Spülen nach Abschal­ ten der Vergasungseinrichtung oder beim Spülen des Sättigers und nachgeschalteten Wärmetauschers zu einer Fackel abge­ führt. Die Abgasleitung 207 mit zugehöriger Armatur dient als Druckentlastungssystem 206 des Gasschlosses. Über das Gas­ schloss 200 ist die Gasleitung 130 gasdicht absperrbar und bei Bedarf über die Schnellschlussarmatur 202 in besonders kurzer Zeit verschließbar.
Dem Gasschloss 200 ist unmittelbar eine in die Gasleitung 130 geschaltete Regelarmatur 208, nachgeschaltet, über die der Brennstoffstrom zur Gasturbine in allen Lastfällen geregelt wird.
Zur Spülung des Vergasungssystems oder des ersten Bereichs des Brennstoffsystems mit Stickstoff N2, also von der Verga­ sungseinrichtung 132 bis zum Gasschloss 200, ist Rein-Stick­ stoff R-N2 aus der Luftzerlegungsanlage 138 vorgesehen. Hierzu wird der in der Luftzerlegungsanlage 138 bei der Zer­ legung des Luftstroms L zusätzlich zum Sauerstoff O2 erzeugte Stickstoff N2 als Rein-Stickstoff R-N2 über eine Zufuhrlei­ tung 210 aus der Luftzerlegungsanlage 138 abgeführt. Von der ersten Zufuhrleitung 210 zweigt eine mit einem Ventil 212 absperrbare Zweigleitung 214 ab, die zum Spülen des ersten Bereichs des Brennstoffsystems 129 in die Vergasungseinrich­ tung 132 für fossilen Brennstoff B mündet.
Zur Spülung des zweiten Bereichs oder des Gasturbinen-Brenn­ stoffsystems 129 mit Stickstoff N2 als Spülmedium ist eben­ falls Rein-Stickstoff R-N2 vorgesehen. Hierzu mündet die Zu­ fuhrleitung 210 in einen Stickstoffspeicher 220. In die Zu­ fuhrleitung 210 mündet zusätzlich eine mit einem Ventil 222 absperrbare Reserveleitung 224, die eingangsseitig an ein Notbefüllsystem 226 für Rein-Stickstoff R-N2 angeschlossen ist. Dadurch, dass der Stickstoffspeicher 220 sowohl an die Luftzerlegungsanlage 138 als auch an das Notbefüllsystem 226 angeschlossen ist, kann er sowohl mit Rein-Stickstoff R-N2 aus der Luftzerlegungsanlage 138 als auch mit Rein-Stickstoff R-N2 aus dem Notbefüllsystem 226 beschickt werden. Dadurch ist auch bei einem Ausfall der Luftzerlegungsanlage 138 eine Spülung des Vergasungssystems 129 besonders zuverlässig ge­ währleistet. Der Stickstoffspeicher 226 ist dabei so dimensi­ oniert, dass er den Bedarf an Rein-Stickstoff R-N2 für den Spülvorgang einschließlich ausreichend hoher Reservekapazität abdeckt. Der Stickstoffspeicher 226 ist ausgangsseitig über eine Stickstoffleitung 228 an die Gasleitung 130 angeschlos­ sen. Die Einmündung der Stickstoffleitung 228 in die Gaslei­ tung 130 erfolgt stromab des Synthesegases SG unmittelbar nach dem Gasschloss 200, also nach der Gasschlossarmatur 204.
Von der Luftzerlegungsanlage 138 zweigt zum Zuführen von in der Luftzerlegungsanlage 138 erzeugtem unreinen Stickstoff U- N2 eine zweite Zufuhrleitung 230 ab, die in die Mischvorrich­ tung 146 mündet. In der Mischvorrichtung 146 wird der Unrein- Stickstoff U-N2 dem Synthesegas SG zur Verringerung der NOx- Emissionen der Gasturbine zugemischt. Die Mischvorrichtung 146 ist dabei für eine besonders gleichförmige und strähnen­ freie Vermischung des Stickstoffs N2 mit dem Synthesegas SG ausgebildet.
Bei jedem Umlasten der Gasturbine 4 von Synthesegas SG auf Zweitbrennstoff, was einem Wechsel des der Brennkammer 6 zu­ geführten Brenngases entspricht, ist eine Spülung des Gastur­ binen-Brennstoffsystems 129 mit Stickstoff vorgesehen. Durch den Spülvorgang muss das sich im Gasturbinen-Brennstoffsystem befindliche Synthesegas SG aus sicherheitstechnischen Gründen annähernd vollständig verdrängt werden.
Zur Spülung des ersten Bereichs des Brennstoffsystems 129 oder des Vergasungssystems mit Rein-Stickstoff R-N2 wird über die Zufuhrleitung 210 und die Zweigleitung 214 in die Verga­ sungseinrichtung 132 Rein-Stickstoff R-N2 eingespeist. Hier­ bei ist üblicherweise eine Vorwärtsspülung des Bereichs zwi­ schen der Vergasungseinrichtung 132 und dem Gasschloss 200 mit ausreichend großen Mengen von Rein-Stickstoff R-N2 als Spülmedium über einen längeren Zeitraum vorgesehen, um eine Verdrängung des Synthesegases SG aus diesem Bereich des Brennstoffsystems 129 zu gewährleisten. Das Abgas des Spül­ vorgangs wird über die Abgasleitung 207 stromauf des Gas­ schlosses 200 aus dem Vergasungssystem 129 abgeführt.
Das Brennstoffsystem zwischen dem Gasschloss 200 und der Brennkammer 6 der Gasturbine 2 wird mit Rein-Stickstoff R-N2 in Vorwärtsrichtung gespült. Hierzu wird der in der Luftzer­ legungsanlage 138 erzeugte Rein-Stickstoff R-N2 über die Stickstoffleitung 228 der Gasleitung 130 zugeführt. Aufgrund des geringen Volumens dieses Systems ist eine Vorwärtsspülung mit Rein-Stickstoff R-N2 ausreichend
Durch die kompakte Ausführung des Gasschlosses 200, umfassend eine Schnellschlussarmatur 202, ein an eine Fackel ange­ schlossenes Druckentlastungssystem 206 und eine Gasschlossar­ matur 204, sowie die Anordnung des Gasschlosses 200 stromab des Synthesegases SG nach dem Wärmetauscher 159 ist die nach dem Umlasten der Gasturbine 2 von Synthesegas SG auf Zweit­ brennstoff erforderliche Spülung des Brennstoffsystems 129 besonders einfach und in besonders kurzer Zeit ausführbar. Dies wird erreicht durch eine vergleichsweise geringe Anzahl und eine besonders günstige Anordnung der Komponenten, wo­ durch das zu spülende Volumen besonders gering ausfällt. Die Spülung ist auch beim Abfahren der Gas- und Dampfturbinenan­ lage 1 erforderlich. Hierbei erweist es sich als besonders günstig, dass zum Spülen Stickstoff vorgesehen ist, da dieser unabhängig vom Zustand des Abhitzedampferzeugers 30 bereitge­ stellt werden kann. Somit ist die Gas- und Dampfturbinenan­ lage 1 besonders zuverlässig betreibbar.

Claims (9)

1. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) mit einem einer Gastur­ bine (2) rauchgasseitig nachgeschalteten Abhitzedampferzeuger (30), dessen Heizflächen in den Wasser-Dampf-Kreislauf (24) einer Dampfturbine (20) geschaltet sind, und mit einem der Brennkammer (6) der Gasturbine (2) vorgeschalteten Brenn­ stoffsystem (129), das eine Vergasungseinrichtung (132) für fossilen Brennstoff (B) und eine von der Vergasungseinrich­ tung (132) abzweigende und in die Brennkammer (6) der Gastur­ bine (2) mündende Gasleitung (130) umfasst, wobei stromauf der Brennkammer (6) in die Gasleitung (130) ein Gasschloss (200) geschaltet ist, welches eine Schnellschlussarma­ tur (202), ein Druckentlastungs- oder Überdrucksystem (206) und eine Gasschlossarmatur (204) umfasst, und wobei eine Spülleitung (228) vorgesehen ist, die an einen Zwischen­ speicher (220) angeschlossen ist.
2. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach Anspruch 1, bei der ein Wärmetauscher (159) stromauf des Gasschlosses (200) in die Gasleitung (130) geschaltet ist.
3. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach Anspruch 1 oder 2, bei der stromauf des Gasschlosses (200) ein Sättiger (150) in die Gasleitung (130) geschaltet ist.
4. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach Anspruch 3, bei der der Sättiger (150) stromauf des Wärmetauschers (159) angeord­ net ist.
5. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach einem der vorherge­ henden Ansprüche, bei der die Spülleitung (228) unmittelbar stromab der Gasschlossarmatur (204) in die Gasleitung (130) mündet.
6. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der der Zwischenspeicher (220) über eine Zufuhrleitung (210) an eine Luftzerlegungsanlage (138) angeschlossen ist.
7. Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach Anspruch 6, bei der in die Zufuhrleitung (210) eine Reserveleitung (224) mündet, die eingangsseitig an ein Notbefüllsystem (226) für Stick­ stoff (U-N2, R-N2), insbesondere für Rein-Stickstoff (R-N2), angeschlossen ist.
8. Verfahren zum Spülen eines Brennstoffsystems (129) einer Gas- und Dampfturbinenanlage (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem das Brennstoffsystem (129) zwischen einem Gas­ schloss (200) und einer Brennkammer (6) in Richtung der Brennkammer (6) mit einem Spülmedium (1) gespült wird, wobei zur Spülung Stickstoff (U-N2, R-N2) einer Luftzerlegungsan­ lage (138) entnommen wird.
9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem das Spülmedium (1) stromab des Gasschlosses (200) zwischen der Gasschlossarmatur (204) und der Regelarmatur (208) zugeführt wird.
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